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segunda-feira, 21 de março de 2022

Utilização e aplicação dos gases que compõem o ar atmosférico

Habilidades:
 
Reconhecer o ar atmosférico como formado por uma mistura de gases. - Compreender a existência do ar, seus efeitos e importância. - Reconhecer causas e efeitos da poluição.

O que é considerado poluente? 
Qualquer substância presente no ar e que, pela sua concentração, possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, causando inconveniente ao bem-estar público, danos aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade. 

Como é realizado a medida o nível de poluição na atmosfera? 
É medido pela quantidade de substâncias poluentes presentes no ar. 

Qual a influência das condições meteorológicas na concentração de poluentes? 
A concentração de poluentes está fortemente relacionada às condições meteorológicas. Alguns dos parâmetros que favorecem altos índices de poluição são: alta porcentagem de calmaria, ventos fracos e inversões térmicas a baixa altitude. 

Qual a relação da umidade do ar: 
Umidade do ar (%): 20 % a 30 % 
Recomendações e cuidados em relação a atividade física: Melhor evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas; umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, umidificação de jardins etc. 

Umidade do ar (%): 20 % e 12 % 
Recomendações e cuidados em relação a atividade física: É recomendável suspender exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 e 16 horas; evitar aglomerações em ambientes fechados. 

Umidade do ar (%): Menor do que 12 % 
Recomendações e cuidados em relação a atividade física: É preciso interromper qualquer atividade ao ar livre entre 10 e 16 horas; determinar a suspensão de atividades que exijam aglomerações de pessoas em recintos fechados; manter umidificados os ambientes internos, principalmente quartos de crianças, hospitais etc.

Composição do ar e temperaturas de ebulição e liquefação dos gases:

Utilização e aplicação dos gases que compõe o ar atmosférico
Oxigênio: é utilizado em todos campos da indústria e pesquisa, na fabricação de aço, solda, corte e produtos químicos, no tratamento de esgotos, em tratamentos médicos, fábricas de vidro, fábricas de papel e até como gás oxidante para combustível de foguetes

Nitrogênio: tem utilização garantida na fabricação de aço e semicondutores, na indústria química e de análise, na purga de linhas e tanques, entre outros. 

Xenônio: o uso principal e mais famoso deste gás é na fabricação de dispositivos emissores de luz, tais como lâmpadas bactericidas, tubos eletrônicos, lâmpadas estroboscópicas e flashes fotográficos.

Como os gases são separados para serem utilizados? 
Após a liquefação do ar, a mistura líquida é submetida à destilação fracionada.

Fonte:
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/2022/01/Caderno-do-Professor-%E2%80%93-Ensino-M%C3%A9dio-3a-serie-Ci%C3%AAncias-da-Natureza-1o-sem.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/como-o-ar-pode-ser-usado-na-ind%C3%BAstria-chicago-pneumatic

segunda-feira, 7 de março de 2022

Composição e Utilidades do Ar Atmosférico

Habilidades:
Reconhecer o ar atmosférico como formado por uma mistura de gases. - Compreender a existência do ar, seus efeitos e importância. 

Composição do ar atmosférico:
O ar atmosférico é uma composição de: 
- gases 
- vapor de água 
- microrganismos 
- impurezas 

Os gases que compõem o ar atmosférico são: 
- oxigênio - 21% 
- nitrogênio - 78% 
- outros elementos (gases nobres e gás carbônico) - 1% 

Os micro-organismos presentes no ar são: 
- bactérias 
- fungos 
- vírus 

Já as impurezas presentes no ar são:
- poeira, 
- fuligem, etc;

Utilidades do ar
O ar atmosférico pode ser utilizado além da respiração dos seres vivos como por exemplo para: 

- distribuição da chuva 
- dispersão de sementes 
- gerar energia eólica 
- formação do sons 
- encher bolas e pneus 

Como o ar pode ser usado na indústria?
No geral, o ar comprimido deve ser aplicado onde se deseja aumentar a performance utilizando ferramentas pneumáticas. No meio industrial, é muito utilizado para automatizar processos pilotando válvulas, atuadores e motores pneumáticos. 

Todas as indústrias buscam por um meio de economia e maior qualidade em seus resultados. Por isso, nos ramos automotivos, metalúrgico, mineração, borracharia, tecelagens, alimentício, bebidas, farmacêutico, papeleiro, eletrônico, madeireiro, hospitalar, gases medicinais/industriais, entre outros, o ar comprimido é muito comum.

O ar comprimido é uma importante forma de energia que, em diversas atividades produtivas, complementa ou substitui com vantagens a energia elétrica. 
É ideal para aplicações em que não se precisa de grandes forças, porque normalmente é onde apresenta as suas maiores vantagens. 
Os equipamentos industriais contam com sistemas pneumáticos, que são muito mais baratos com relação ao seu investimento inicial. Além disso, possibilitam a realização de diversos tipos de movimentos sem demandar um grande espaço para comportar os componentes.

Fonte:
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/2022/01/Caderno-do-Professor-%E2%80%93-Ensino-M%C3%A9dio-3a-serie-Ci%C3%AAncias-da-Natureza-1o-sem.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/como-o-ar-pode-ser-usado-na-ind%C3%BAstria-chicago-pneumatic

segunda-feira, 27 de abril de 2020

Composição do ar atmosférico

Habilidade: Reconhecer o ar atmosférico como formado por uma mistura de gases.

A atmosfera, camada gasosa que envolve a terra, é composta por diversos gases, vapores, microrganismos e outras partículas.

Alguns destes componentes são sempre encontrados no ar e constituem quase a sua totalidade, sendo, portanto denominados componentes constantes.

Outros não aparecem de forma tão frequente quanto os primeiros e sua presença na atmosfera depende de alguns fatores (clima, ventos, poluição) e, por isso, são denominados componentes variáveis do ar.  

Componentes constantes do ar
Nitrogênio – 78% do ar atmosférico são compostos pelo gás nitrogênio (N2), sendo, portanto, o componente mais abundante do ar. Este gás é formado pela união de dois átomos de nitrogênio e é o mais leve de todos os gases que se conhece: sua densidade pode ser até 14 vezes menor do que a do ar, o que explica sua abundância. 

Oxigênio – Este gás aparece na atmosfera numa proporção de aproximadamente 21%. O gás oxigênio (O2) é indispensável à respiração celular: ao ser inspirado, ele é levado até todas as células do organismo e reage com a glicose (C6H12O6), produzindo água (H2O), gás carbônico (CO2) e a energia necessária à realização de todas as atividades do corpo. 

As plantas produzem oxigênio durante a fotossíntese (num mecanismo praticamente inverso à respiração celular), liberando-o à atmosfera. Além disso, o oxigênio também é o principal comburente, ou seja, ele “alimenta” o processo de combustão.  

Gás carbônico (ou dióxido de carbono) – Este gás é um dos produtos da respiração celular, sendo liberado ao ambiente. As plantas utilizam o gás carbônico no processo de fotossíntese, produzindo a partir dele a sua reserva de carboidrato. 

Um das causas do efeito estufa é o excesso deste gás na natureza, o que se deve à queima de combustíveis fósseis, os combustíveis formados pela decomposição da matéria orgânica (petróleo, carvão e gás natural).  

Gases nobres – também conhecidos como gases raros, os gases nobres pertencem ao grupo 18 da tabela periódica, cujos membros são: hélio (He), neônio (Ne), argônio (Ar), criptônio (Kr), xenônio (Xe) e radônio (Rn). Estes gases são os componentes menos abundantes da atmosfera.  

Componentes variáveis do ar
Vapor d’água – O vapor d’água é proveniente da evaporação das águas dos oceanos, rios e lagos pelo calor solar, e sua quantidade presente no ar atmosférico varia de acordo com a temperatura, a região do planeta, a estação do ano, entre outros fatores. Alguns fenômenos importantes à vida se devem ao vapor d’água, como a formação das nuvens, a chuva e a neve.  

Fuligem – a fuligem é um material espesso formada por átomos de carbono ligados desordenadamente, e é resultante da combustão incompleta de compostos orgânicos, como, por exemplo, combustíveis fósseis, tabaco, madeira, entre outros. Tal substância pode causar danos à saúde humana, em especial, problemas respiratórios.  

Poeira – também conhecida como pó, a poeira consiste num conjunto de partículas sólidas lançadas no ar por meio de ventos, demolições, erosão do solo, desgastes de materiais. Os grãos de pólen, fiapos de algodão, lã, poeira de carvão, pó de rocha e pó de materiais de construção são alguns exemplos de poeira.  

Microrganismos – na atmosfera, os microrganismos estão presentes em grandes quantidades. Normalmente, eles se encontram associados à poeira e são causadores de diversas doenças, entre elas a gripe, tuberculose, pneumonia e tétano.

Questões
(Fatec-SP) "Na cidade de São Paulo, nos meses de inverno, há um aumento muito grande de poluentes do ar. Normalmente, as camadas inferiores do ar são mais quentes do que as superiores; o ar quente, menos denso, sobe, carregando os poluentes e é substituído por ar frio. Nos meses de junho, julho e agosto, geralmente as camadas inferiores ficam muito frias e densas; logo, o ar não sobe com facilidade e a concentração de poluentes cresce."  
O texto, ao estabelecer um paralelo entre a densidade do ar e temperatura, pretende mostrar o fenômeno  
a) do aumento da população, determinando a poluição.  
b) da poluição química por produtos não biodegradáveis.  
c) das chuvas ácidas.  
d) do efeito estufa.  
e) da inversão térmica.

(PUC-RJ) A maior parte da energia usada hoje no planeta é proveniente da queima de combustíveis fósseis. O protocolo de Kyoto, acordo internacional que inclui a redução da emissão de CO2, e de outros gases, demonstra a grande preocupação atual com o meio ambiente. O excesso de queima de combustíveis fósseis pode ter como consequências:  
a) maior produção de chuvas ácidas e aumento da camada de ozônio.  
b) aumento do efeito estufa e dos níveis dos oceanos.  
c) maior resfriamento global e aumento dos níveis dos oceanos.  
d) destruição da camada de ozônio e diminuição do efeito estufa.  
e) maior resfriamento global e aumento da incidência de câncer de pele.

Fonte: